电池博客
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与咪唑类室温离子液体电解质相似,锂离子电池正极材料可以在季铵盐类室温离子液体电解液中进行有效的嵌、脱锂循环[s:—s5)。图7—23示出尖晶石㈠Mn20d在30℃和电流密度为o,05mA/cm2下的充放电曲线。其充放电曲线均表现为两个明显的电位平台,对应LiMn20q电极的两步嵌、脱锂过程,这与LiMn20q在传统有机电解质中的电化学行为相似,电极首次放电容量为108.2mA.h/g,库仑效率达90.2%,与CaJaL。‘]报道的LiMn204在lmol/LliBF4/DMFP—BF4离子液体电解质中的可逆容量(40mA.h/g)与库仑效率75%相比,具有明显的优势。
与碳负极相似,尖晶石LiMmOl电极在lmol/LLiTFSI/TMHA-TFSI离子液体电解质中的充放电曲线与碳负极材料相似,尖晶石LlMn204在季铵盐室温离子液体电解质中的倍率充放电性能也不好。如图7—24所示,当电流密度从15mA/g增加到60mA拒时,电极首次放电容量从108.2mA.h/g迅速下降到32mA.h/g。
2018-10-28
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